Cahier de Texte de Terminale Spécialité Physique - Programme 2020-2021
CTTSP

Contenus disciplinaires  
Cours
TP
Supports
pédagogiques

   
Version corrigée
professeur

Version
élèves

Version corrigée
professeur
Version
élèves
Vidéos-Logiciels
Cartes mentales
Mesure
et
incertitudes

Programme Python Méthode de Monte Carlo


Incertitudes



Incertitudes



Incertitudes



Incertitudes


Logiciel GUM_MC

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Fiche sur les incertitudes de type A et B et utilisation de la Casio pour le calcul de la moyenne et de l'écart-type

Constitution
et
transformations
de la
matière

1. Déterminer la composition d'un système par des méthodes physiques et chimiques

 

A) Modéliser des transformations acide-base par des transferts d'ion hydrogène H+

B) Analyser un système chimique par des méthodes physiques

C) Analyser un système par des méthodes chimiques

Programme Python pour tracer une courbe de titrages pHmétriques


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Programme Python pour tracer l'évolution des quantités de matière lors d'un titrage
 

Logiciel Regressi

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Logiciel
Dozzaqueux



Acide-Base -pH

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Absorbance-Spectroscopie
U.V - I.R

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Titrages acide-base



Acide-Base -pH

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Absorbance-Spectroscopie U.V - I.R
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Titrages acide-base


Acide-Base-pH

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Absorbance-Spectroscopie
U.V - I.R
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Titrages acide-base


Acide-Base-pH

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Absorbance-Spectroscopie
U.V - I.R

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Titrages acide-base


Spectroscopie
Maison de la Chimie

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Carte mentale sur les acides-bases

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Carte mentale sur les titrages

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Carte mentale sur la spectroscopie

2. Modéliser l'évolution temporelle d'un système, siège d'une transformation

 

A) Suivre et modéliser l'évolution temporelle d'un système siège d'une transformation chimique

B) Modéliser l'évolution temporelle d'un système, siège d'une transformation nucléaire

Programme Python pour tracer l'évolution temporelle d'une concentration
   


Cinétique
chimique

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Mécanismes réactionnels

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Décroissance radioactive



Cinétique
chimique

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Mécanimes réactionnels


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Décroissance radioactive



Cinétique
chimique

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Décroissance radioactive


Cinétique
chimique


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Décroissance radioactive

Résolution d'une équation différentielle du premier ordre

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Vidéo à télécharger sur la mesure de la décroissance radioactive du radon 220

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Carte mentale sur la cinétique chimique


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Carte mentale sur la radioactivité

3. Prévoir l'état final d'un système, siège d'une transformation chimique

 

A) Prévoir le sens de l'évolution spontanée d'un système chimique

B) Comparer la force des acides et des bases

C) Forcer le sens de l'évolution d'un système

Programme Python pour calculer le taux d'avancement final


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Programme Python pour tracer le diagramme de prédominance
   


Equilibre chimique
Quotient de réaction

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Oxydo-réduction
Piles

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Force relative des acides Constante d'acidité Ka

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Electrolyseur



Equilibre chimique
Quotient de réaction

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Oxydo-réduction
Piles

------


Force relative des acides Constante d'acidité Ka

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Electrolyseur



Equilibre chimique
Quotient de réaction
(à venir)

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Oxydo-réduction
Piles

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Force relative des acides

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Constante d'acidité Ka


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Electrolyseur



Equilibre chimique
Quotient de réaction

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Oxydo-réduction
Piles

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Force relative des acides

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Constante d'acidité Ka


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Electrolyseur


Carte mentale sur les acides-bases

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Carte mentale sur les piles et l'electrolyse


4. Élaborer des stratégies en synthèse organique

 



Familles fonctionnelles

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Stratégie de synthèse


Familles fonctionnelles

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Stratégie de synthèse




Familles fonctionnelles
Jeu de cartes

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Stratégie de synthèse
(activité documentaire ou TP)


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Coefficient de partage




Familles fonctionnelles
Jeu de cartes

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Stratégie de synthèse
(activité documentaire ou TP)


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Coefficient de partage



Carte mentale sur les familles fonctionnelles


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Carte mentale sur les règles de nomenclature


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Carte mentale sur la stratégie de synthèse
Mouvement
et
interactions
 
Cours
TP
 
 
Version corrigée
professeur
Version
élèves
Version corrigée
professeur
Version
élèves
 
1. Décrire un mouvement

2. Relier les actions appliquées à  un système à  son mouvement

3. Modéliser l'écoulement d'un fluide


Programme Python pour étudier l’évolution des grandeurs énergétiques

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Programme Python pour étudier la 1ère loi de Képler sur les éllipses

 


Logiciel
Pymecavideo

1. Décrire un mouvement

 



Description d'un mouvement -Cinématique



Description d'un mouvement -Cinématique


Mouvements circulaire et parabolique

Mouvements circulaire et parabolique

Vidéo à  télécharger pour le pointage
(diamètre du disque D = 0,40 m)


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Carte mentale sur la description d'un mouvement

2. Relier les actions appliquées à  un système à  son mouvement

 


Deuxième loi de Newton

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Mouvement dans un champ de pesanteur


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Mouvement dans un champ électrique


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Aspects énergétiques

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Mouvement dans un champ de gravitation - Lois de Kèpler



Deuxième loi de Newton


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Mouvement dans un champ de pesanteur


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Mouvement dans un champ électrique


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Aspects énergétiques


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Mouvement dans un champ de gravitation - Lois de Kèpler



Mouvement dans un champ de pesanteur

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Aspects énergétiques


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Lois de Képler-Comète de Halley

Mouvement dans un champ de pesanteur


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Aspects énergétiques


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Lois de Képler-Comète de Halley

Animation Skate Park -énergies

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Vidéo à  télécharger pour le pointage
(diamètre du disque D = 0,40 m)

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Orbite de la comète de Halley à  imprimer en A3

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Carte mentale sur la deuxième loi de Newton


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Carte mentale sur les énergies


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Carte mentale sur les lois de Képler

3. Modéliser l'écoulement d'un fluide

 



Modélisation d'un écoulement



Modélisation d'un écoulement


L'énergie :
conversions
et
transferts
 
Cours
TP
 
 
Version corrigée
professeur
Version
élèves
Version corrigée
professeur
Version
élèves
  1. Décrire un système thermodynamique : exemple du modèle du gaz parfait.

2. Effectuer des bilans d'énergie sur un système : le premier principe de la thermodynamique.

     

1. Décrire un système thermodynamique : exemple du modèle du gaz parfait

 


Modèle du gaz parfait

Modèle du gaz parfait

2. Effectuer des bilans d'énergie sur un système : le premier principe de la thermodynamique

 


Premier principe
de la
thermo
dynamique


(a venir)

Premier principe
de la
thermo
dynamique

Bilan énergétique Calorimétrie
(a venir)
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Loi phénoménologique de Newton

(a venir)

Bilan énergétique Calorimétrie

------


Loi phénoménologique de Newton
Ondes
et
signaux
 
Cours
TP
 
 
Version corrigée
professeur
Version
élèves
Version corrigée
professeur
Version
élèves
 
  1. Caractériser les phénomènes ondulatoires

2. Former des images, décrire la lumière par un flux de photons

3. Étudier la dynamique d'un système électrique


   

Logiciel SalsaJ
(TP interférences)

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Logiciel Audacity
(TP Doppler)


1. Caractériser les phénomènes ondulatoires

 



Intensité sonore

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Diffraction


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Interférences

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Effet Doppler



Intensité sonore

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Diffraction


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Interférences

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Effet Doppler


Intensité sonore Atténuation
(a venir)

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Diffraction


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Interférences


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Effet Doppler

Intensité sonore Atténuation

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Diffraction


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Interférences


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Effet Doppler


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Fichier son à télécharger
"Swinging Doppler"

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Vidéo sur la diffraction

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Image monochromatique

Image polychromatique

pour le TP sur les interférences


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Fiche pour les interférences à  imprimer une fois sur papier et une fois sur un transparent

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Vidéo sur l'effet Doppler

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Vidéo sur les exoplanètes


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Carte mentale sur l'intensité sonore

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Carte mentale sur la diffraction et les interférences

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Carte mentale sur l'effet Doppler

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2. Former des images, décrire la lumière par un flux de photons

 


La lunette astronomique

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Le photon -Effet photoélectrique


La lunette astronomique

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Le photon -Effet photoélectrique

La lunette astronomique

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Rendement d'une cellule photovoltaïque
(à venir)

La lunette astronomique

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Rendement d'une cellule photovoltaïque

Montage expérimental de la lunette afocale

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Vidéo sur l'histoire de la lunette astronomique

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Carte mentale sur la lunette astronomique

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Vidéo sur l'effet photoélectrique

3. Étudier la dynamique d'un système électrique

 



Circuit RC


Circuit RC

Circuit RC

Circuit RC

Carte mentale sur les circuits RC

Philippe Morin P.A. Physique-Chimie - Paris
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